Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа

Выполнение расчетов для гидростатических нагрузок на различные конструктивные элементы плавучего дока: рабочую, переходную, носовую и кормовую секции. Проверка возможности транспортировки полезного груза внутри дока при частичном заполнении камеры водой.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.04.2011
Размер файла 138,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет

Кафедра гидравлики

Курсовая работа

Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа

Выполнил студент гр.0620:

Шипов А.А.

Проверил: Сухов С.М.

Нижний Новгород 2008г.

Содержание

Введение

1. Цель работы

2. Определение гидростатической нагрузки на элементы рабочей секции дока

4. Расчет гидростатических нагрузок на переходную секцию дока

5. Расчет гидростатической нагрузки на носовую секцию дока

6. Расчет гидростатических нагрузок и распределения ригелей на кормовую секцию дока

7. Расчет величины полезного груза, размещаемого в плавучем доке при частичном заполнении камеры водой

Литература

Исходные данные

Параметры конструкции:

Геометрические размеры, м

Масса дока,

т

Число

вари-

анта

a

c

L

R

T

Z1

Z2

k

секций,

m

ригелей, n

2.7

5,8

3,5

55

1,3

5,8

0,6

0,4

2,5

900

4

3

Цель работы

Для заданной схемы плавучего дока выполняется определение гидростатических нагрузок на различные конструктивные элементы.

В заключение работы проверяется возможность транспортировки полезного груза внутри дока при частичном заполнении камеры водой.

Определение гидростатической нагрузки на элементы рабочей секции дока

Длина рабочей секции дока определяется по формуле:

LС= L/m, м

где L - длина дока по днищу, м

m - число секций

LС= 55/4 = 13,75 м

Рабочая секция дока имеет три поверхности: две боковые и одну донную.

Две боковые поверхности равнозагружены.

Гидростатическое давление p, действующее на две боковые поверхности днище рабочей секции дока определяются по формуле:

p = сgh, Па

где с - плотность жидкости, кг/м,

g - ускорение свободного падения, м/с

h - заглубление рассматриваемой точки, м

Силу гидростатического давления Р, действующую на боковые поверхности рабочей секции дока в виде прямоугольников, находим по формуле:

Р = сghС1 S1, Н

где hС1 - заглубление центра тяжести боковой поверхности, м

S1 - площадь смоченной боковой поверхности, м

hС1 = h/2 = (a-z1)/2

S1 = LСh = LС1 (a-z1)

Р1 = сghС1S1 = [сg(a-z)/2]·LС·(a-z);

Р1 = [1000·9,81·(5,8-0,6)/2]·13,75·(5,8-0,6) = 1823,68 кН

Центр давления силы Р находится как

ld1 = 2(l- l)/3(l- l), м

где l1 - координата заглубления верхней грани, м

l2 - координата заглубления нижней грани, м

l2 = h, l = 0

ld1 = 2(l- l)/3(l- l) = 2(hі-0і)/3(hІ-0І) = 2(a-z)і/3(a-z)І;

ld1 = 2(5,8-0,6)і/3(5,8-0,6)І = 3,46 м

Сила гидростатического давления Р действует на днище рабочей секции дока в виде прямоугольника: Р = сghC2S2, Н

где hC2 - заглубление центра тяжести днища, м

S - площадь поверхности днища, м

hC2 = h = a-z

S = LCТ

Р = сghC2 S = сg(a-z) LCТ;

Р = 1000·9,81·(5,8-0,6)·13,75·5.8 = 4068.21 кН

Центр приложения силы Р:

ld2 = h; ld2 = 5,8-0,6 = 5,2 м

Масштаб схемы 1см = 1м

Масштаб эпюр давления 1см = 25,506 кПа

Масштаб силы 1см = 1000 кН

Рис.1 - Расчетная схема к определению нагрузки на элемент рабочей секции дока.

Расчет гидростатических нагрузок на переходную секцию дока

Две боковые стенки переходной секции представляют собой трапеции. Для определения сил, действующих на стенки, разобьем их на прямоугольник и треугольник.

Эпюру давления на боковые стенки и наклонное днище переходной секции строим по формуле: p = сgh, Па

h = 2R - z

h = a - z

p = сgh,

гидростатическая нагрузка плавучий док

где h - заглубление нижней точки прямоугольника, м

p = сgh = сg(2R- z);

p = 1000·9,81·(2·1,3 - 0,6) = 19,62 кПа

p = сgh = сg(a-z);

p = 1000·9,81·(5,8-0,6) = 51,01 кПа

Сила давления на прямоугольный боковой элемент находится по формуле:

P = W, Н

где W - объем эпюры гидростатического давления, действующего на

прямоугольный боковой элемент.

W = Sb

где S - площадь эпюры гидростатического давления, м

b - ширина переходной секции, м

P = W = Sb = 0,5сgh·h·c = 0,5сg·(2R- z)І·c

P = 0,5·1000·9,81·(2·1,3-0,6)І·3,5 = 68,67 кН

Центр приложения силы Р3: ld3= 2(l- l)/3(l- l), м

где l- координата конца рассматриваемого участка, м

l - координата начала рассматриваемого участка, м

l = h = 2R- z

l = 0

ld3= 2·((2R- z)і-0і)/3·((2R- z)І-0І)

ld3= 2·(2·1,3-0,6)і/3·(2·1,3-0,6)І = 1,33 м

Сила Р4 действует на вертикальный треугольный боковой элемент и определяется по формуле:

Р4 = сghC4·S4, Н

где hC4 - заглубление центра тяжести, м

S4 - площадь треугольного бокового элемента, м

h4 = h+x/3 = h+(a-2R)/3

S4 = x·c/2 = (a-2R)·c/2

h3 = 2R- z

h3 = 2·1,3-0,6 = 2 м

Р = сg·( h+(a-2R)/3)·(a-2R)·c/2 ;

Р = 1000·9,81·(2+(5,8-2,6)/3)·(5,8-2,6)·3,5/2 = 168,47 кН

Центр приложения силы

Р: ld4 = lC4+I/(lC4·S4), м

где I - момент инерции треугольного бокового элемента, м

lC4 = hC4 = h+(a-2R)/3 = 2R-z+(a-2R)/3 ;

lC4 = 2,6-0,6 + (5,8-2,6)/3 = 3,06 м

I = bhі/36 = c·xі/36 = c·(a-2R)і/36 ;

I = 3,5·(5,8-2,6)і/36 = 3,19 м

S = (a-2R)·c/2 ;

S = (5,8-2,6)·3,5/2 = 5,6 м

ld4 = 3,06+3,19/(3,06·5,6) = 3,25 м

Определяем равнодействующую на всю боковую стенку переходной секции, как сумму сил Р3 и Р4 и точку ее приложения по теореме Вариньона:

R = P+ Р

R = 68,67+ 168,47 = 237,14 кН

l = (P·l+Р·l) / (P+Р) ;

l = (68,67·1,33+168,47·3,25) / 237,14 = 2,7 м

а = / R = (P·c/2 + Р·c/3) / R ;

а = (68,67·1,75 + 168,47·1,17) / 237,14 = 1,34 м

Силу давления P на наклонное прямоугольное днище будем искать по формуле:

P = сgT·sinб·(l- l)/2, Па

где l - координата конца рассматриваемого участка, м

l - координата начала рассматриваемого участка, м

Координаты l и l ищем по формулам:

l = (a-z-x) / sinб ;

x=a-2R

x=5,8-2·1,3=3,2

б = arctg(x/c) = arctg((a-2R)/c) ;

б = arctg(3,2/3,5) = 42°

l = (5,8-0,6-3,2) / sin42° = 2,99 м

l = (a- z) / sinб ;

l = (5,8-0,6) / sin42° = 7,77 м

P = сgT·sinб·(l- l)/2 ;

P = 1000·9,81·5,8·sin42°·(7,77І - 2,99І) / 2 = 979,08 кН

Центр приложения силы P: l = 2(l- l)/3(l- l), м

l = 2(l- l) / 3(l- l) ;

l = 2(7,77і - 2,99і) / 3(7,77І - 2,99І) = 5,73 м

Масштаб схемы 1см = 1м

Масштаб эпюр давления 1см = 25,506 кПа

Масштаб силы 1см = 150 кН

Рис. 2 - Схема к расчету нагрузки на переходную секцию дока.

Расчет гидростатических нагрузок на носовую секцию дока

Боковая поверхность носовой секции представляет собой фигуру произвольной формы. Боковой элемент носовой части разбивается по вертикали на ряд составляющих. Кривая аппроксимируется и заменяется прямыми. Определяем нагрузку от давления воды на каждый составляющий элемент по формуле:

Pi = сgbi·sinб·(l- l)/2 и центр давления гидростатических сил по формуле:

ldi = 2(l- l)/3(l- l)

где l - координата конца рассматриваемого участка, м

l - координата начала рассматриваемого участка, м

bi - ширина рассматриваемого участка, м

Расчеты ведутся в таблице:

bi (м)

l1 (м)

l2 (м)

Pi (кН)

ldi (м)

1

2,30

0

0,4

1,8

0,26

2

1,95

0,4

0,8

4,59

0,62

3

1,85

0,8

1,2

7,26

1,01

4

1,66

1,2

1,6

9,12

1,41

5

1,0

1,6

2,0

7,06

1,81

Положение равнодействующей R (координаты а и l) определяется теоремой Вариньона. Для определения l выбирают ось А-А по уровню воды, а для а - ось

В-В выбирают по вертикали.

R = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 ;

R = 1,8 + 4,59 + 7,26 + 9,12 + 7,06 = 29,83 кН

Координаты равнодействующей:

а = (УМВ-В)/R = (УPi · yi/2)/R ;

а = (1,8 · 2,30/2 + 4,59 · 1,95/2 + 7,26 · 1,85/2 + 9,12 · 1,66/2 + 7,06 · 1,0/2) /

29,83 = 0,82 м

l = (УМA-A)/R = (УPi · ldi)/R ;

l = (1,8 · 0,26 + 4,59 · 0,62 + 7,26 · 1,01 + 9,12 · 1,41+ 7,06 · 1,81) / 29,83 = 1,22 м

Криволинейную лобовую поверхность заменяем вертикальной стенкой.

Гидростатическое давление на эту стенку будет определяться по формуле:

р = сg(2R- z);

p = 1000 · 9,81 · (2,6 - 0,6) = 19,62 кПа

Сила Р6 действует на лобовую поверхность носовой секции, имеющей

цилиндрическую поверхность. Определяется:

Р6 = ;

где PХ - горизонтальная составляющая, Н

РУ - вертикальная составляющая, Н

РХ = сghcS

hc = 2(R-z1)/3

hc = 2(1,3 - 0,6)/3 = 0,46

S = (R-z1)p1/2;

p1/p = (R-z1)/R ;

p1 = p(R-z1)/R

p1 = 19,62 · (1,3-0,6)/1,3 = 10,56 кПа

S = 10,56 · (1,3-0,6)/2 = 3,7 м2

PX1 = 1000 · 9,81 · 0,46 · 3,7 = 16,7 кН

lDX1 = 2(l- l)/3(l- l)

где l - координата конца рассматриваемого участка, м

l - координата начала рассматриваемого участка, м

l2 = h = (R-z1)

l2 = 1,3 - 0,6 = 0,7 м

l1 = 0

lDX1 = 2 · 0,73 / 3 · 0,72 = 0,46 м

РХ2 = Vэп = (p1 + p)hl · T / 2

где hl - заглубление центра тяжести

b - ширина рассматриваемого участка

hl = R

hl = 1,3 м

Т = 5,8 м

РХ2 = (10,56 + 19,62) · 1,3 · 5,8 / 2 = 113,77 кН

lDX2 = 2(l- l)/3(l- l);

l2 = 2R-z1

l2 = 2 · 1,3 - 0,6 = 2,0 м

l1 = R-z1 ;

l1 = 1,3 - 0,6 = 0,7 м

lDX2 = 2(23 - 0,73) / 3(2,02 - 0,72) = 1,45 м

РY = сg · VТД , Н

VТД = SТД · T ;

РY1 = сg · VТД1 ;

VТД1 = SТД1 · T ;

SТД1 = [(R2 - рR2 / 4) / 2 - z1(R - R)] · T ;

SТД1 = [(1,32 - 3,14 · 1,32/4) / 2 - 0,6 ·(1,3 - 1,3)] · 5,8 = 0,82 м2

VТД1 = 0,82 · 5,8 = 4,76 м3

РY1 = 1000 · 9,81· 4,76 = 46,7 кН

РY2 = сg · VТД2 ;

VТД2 = SТД2 · T + R(R-z1) · T

SТД2 = рR2 / 4 + R(R-z1)

SТД2 = 3,14 · 1,32 /4 + 1,3 · (1,3-0,6) = 2,24 м2

VТД2 = 2,24 · 5,8 + 1,3(1,3 - 0,6) = 18,27 м3

РY2 = 1000 · 9,81· 18,27 = 179,23 кН

Р6 I = ;

Р6 I = = 49,6 кН

Р6 II = ;

Р6 II = = 212,28 кН

бI = arctg (РY1/ РХ1) ;

бI = arctg (46,7/16,7) = 10°

бII = arctg (РY2/ РХ2) ;

бII = arctg (179,23/113,77) = 58°

Масштаб 1см = 0,5м

Масштаб эпюр давления 1см = 10 кПа

Масштаб силы 1см = 200 кН

Рис.4 - Расчетная схема к определению нагрузки на лобовую поверхность.

Расчет гидростатических нагрузок на кормовую секцию дока

Расчет расстановки ригелей на заднюю стенку дока.

Торцевая стенка дока шириной Т = 6,4 м перекрыта ригелями. Необходимо распределить 4 ригеля из условия равнозагруженности. Высота воды перед стенкой

h = a-z1 ;

h = 5,8 - 0,6 = 5,2 м

а угол наклона равен tgв = a / k ;

tgв = 5,8 / 2,5 = 2,32 = 67°

Ригели рассчитываются графическим способ:

1) Определяем гидростатическое давление

р = сgh = сg(a-z1) ;

p = 1000 · 9,81 · (5,8 - 0,6) = 51 кПа

Строим эпюру давления на стенку.

2) Построим кривую зависимости давления от высоты р = f(h). Для этого

определяем силу суммарного давления при разной глубине.

Р = WЭП = SЭП · T = сg · h · T · h / 2sinв , Н

Результаты заносим в таблицу:

h (м)

0

0,65

1,30

1,95

2,60

3,25

3,90

4,55

5,20

Р (кН)

0

13,06

52,23

117,52

208,92

326,44

470,08

639,83

835,69

3) Отрезок MN делим на 4 равные части, из полученных точек восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с кривой. Затем проводим линии на уровне полученных точек , которые поделят эпюру гидростатического давления на равные площади. Сила давления равна объему полученных равновеликих площадей и составляет:

Рриг = Pмах / n , кН

где n - количество ригелей

Рриг = 835,7 / 3 = 278,6 кН

4) Определяем точки приложения силы Рриг :

а) глубина погружения центра давления на верхний элемент эпюры в виде треугольника определяется как центр пересечения медиан;

б) положение центра давления на остальные затворы определяется графически:

i

1

2

3

lDi (м)

2,19

4,04

5,24

bDi (м)

2,05

3,78

4,90

Расчет нагрузки на боковую стенку и днище кормовой секции:

Сила давления определяется по формуле: Р7 = сghc7 S7 , Н

где h7 - заглубление центра тяжести кормовой секции, м

S7 - площадь рассматриваемого элемента, м2

hС7 = (h/3) · (2k + z1/tg в) / (k + z1/tg в) ;

h = a - z1

h = 5,8 - 0,6 = 5,2

hС7 = (a - z1)/3 · (2k + z1/tg в) / (k + z1/tg в) ;

hС7 = (5,8-0,6)/3 · (2 · 2,5 + 0,6 / tg 67°) / (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 3,3 м

S7 = (k + z1/tg в) · h/2 ;

S7 = (2,5 + 0,6 / tg 67°) · 5,2/2 = 7,16 м2

Р7 = сg · hС7 ·S7

Р7 = 1000 · 9,81 · 3,3 · 7,16 = 231,79 кН

Центр давления силы Р7 : lD7 = lC7 + IТР / lC7 · S7 ;

где ITP - момент инерции рассматриваемого элемента, м4

lC7 = hC7;

lC7 = 3,3 м

ITP = h3 · [(z1/tg в)2 + k2 +k · 4z1/tg в] / 36 · (k + z1/tg в)

ITP = 5,23 · [(0,6 / tg 67°)2 + 2,52 +2,5 · 4 · 0,6 /tg 67°] / 36 · (2,5 + 0,6 / tg 67°) = 95,3 м4

lD7 = lC7 + IТР /( lC7 · S7);

lD7 = 3,3 + 95,3 / (3,3 · 7,16) = 7,3 м

Определяем силу Р8 , приложенную к днищу кормовой секции:

Р8 = сg · hС8 ·S8 , Н

hC8 = h = a - z1

hC8 = 5,8 - 0,6 = 5,2 м2

S8 = T · k ;

S8 = 5,4 · 2,5 = 13,5 м2

Р8 = 1000 · 9,81 · 5,2 · 13,5 = 688,7 кН

Центр давления силы Р8 :

lD8 = h

lD8 = 5,2 м

Расчет величины полезного груза, размещаемого в плавучем доке при частичном заполнении камеры водой:

Грузоподъемность - максимальная масса груза, который поднимает док. Вес поднимаемого полезного груза определяется по формуле:

Р = Р-G, Н

где Р = сgV;

G = mg

где Р - выталкивающая сила, равная весу воды, вытесненной пустой камерой

дока, Н

G - собственный вес дока, кг

V - объем вытесненной воды, м

Объем погруженной в воду части дока определяется по формуле:

V = ST, м

S = S+S+S+S

где S - площадь кормовой части дока, мІ

S - площадь рабочей секции дока, мІ

S - площадь переходной секции дока, мІ

S - площадь носовой секции дока, мІ

S = [k- (z/tgв) + z/tgв] · z/2

z = a-z-z ;

z = 5,8-0,6-0,4 = 4,8 м

S = [2,5- 0,4/tg67°+0,6/tg67°] · 4,8/2 = 6,2 мІ

S = z·L ;

S = 4,8·55 = 264 мІ

S = z·c-[(a- z-2R)/2] · (a- z-2R)/tgб ;

S = 4,8·3,5-[(5,8-0,4-2·1,3)/2] · (5,8-0,4-2·1,3)/tg42° = 14,3 мІ

S = (рRІ/4)+R(R-z)+[(RІ- рRІ/4)/2]- z·(R·z-R)/2 ;

S = (3,14·1,3І/4)+1,3·(1,3-0,6)+[(1,3І-3,14·1,3І/4)/2]-0,6·(1,3·4,8-1,3)/2 = 3,21 мІ

S = 6,20+264+14,3+3,21 = 287,71 мІ

V = 287,71·5,8 = 1668,72 мі

G = 900000·9,81 = 8829 кН

Р = 1000·9,81·1668,72 = 16370,14 кН

Р = 16370,14 - 8829 = 7541,14 кН

MГР = Pтр / g

MГР = 7541,14 / 9,81 = 768,72 кг.

M 1:500

Литература

1. «Расчет нагрузок на элементы конструкции докового типа»

метод. Указание, Н.Н., ННГАСУ

2. Р.Р. Чугаев «Гидравлика» - Л. Энергоиздательство 1982г. - 572стр.

3. СТП ННГАСУ 1 - 1 - 98 Основные надписи

4. СТП ННГАСУ 1 - 2 - 98 Титульный лист

5. СТП ННГАСУ 1 - 4 - 98 Пояснительная записка

6. СТП ННГАСУ 1 - 6 - 98 Расчет

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Построение схемы докового сооружения плавучего типа для перевозки крупногабаритных грузов. Расчет гидростатических нагрузок на рабочую и боковую стенки, днище, лобовую часть, переходную, носовую и кормовую секции дока. Определение грузоподъёмности дока.

    контрольная работа [106,9 K], добавлен 22.06.2012

  • Содержание генерального плана строительства объекта, его объемно-планировочное и архитектурно-конструктивное решение. Наружная и внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Расчет нагрузок на конструктивные элементы здания. Выбор типа монтажа.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016

  • Расчет конструкции покрытия. Статический расчет щита. Основные геометрические размеры рамы. Сбор нагрузок на раму. Расчет сочетаний нагрузок. Эпюра продольных и поперечных сил по 2 РСН. Подбор сечения полуарки. Проверка прочности биссектрисного сечения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.10.2010

  • Принципы конструирования пустотных плит. Определение нагрузок на рабочую площадь плиты. Расчет сопротивлений материалов конструкции. Вычисление максимального изгибающего момента и площади монтажной арматуры. Проверка элементов на прочность и жесткость.

    курсовая работа [264,2 K], добавлен 13.10.2019

  • Элементы, конструктивные схемы и классификация зданий. Классификация объектов по сложности. Строительные нормы и правила. Конструктивные элементы зданий. Материал и конструкции перекрытий. Функциональные части и детали конструкций оконных блоков.

    презентация [1,5 M], добавлен 20.04.2014

  • Расчет балочной клетки нормального типа, опирающуюся на центрально-сжатые колонны. Сбор нагрузок на покрытие производственного здания. Расчет второстепенной балки. Проверка деформативности балок. Конструирование оголовка колонны и фермы покрытия.

    курсовая работа [145,3 K], добавлен 04.06.2013

  • Эффективность приточной механической вентиляции. План и разрезы приточной камеры. Основные элементы приточной вентиляции: калориферы, фильтры, вентиляторы, виброизоляторы, шумоглушители, воздуховоды, воздухозаборные решетки, клапаны, вытяжные камеры.

    практическая работа [6,5 M], добавлен 22.02.2014

  • Расчет холодного покрытия с кровлей из стали, дощатого настила и прогона. Конструирование основной несущей конструкции. Подбор сечений и определение нагрузок на элементы фермы. Расчет узловых соединений, стойки каркаса, закрепления стоек в фундаментах.

    курсовая работа [203,3 K], добавлен 28.05.2015

  • Расчет и конструирование ограждающей конструкции. Геометрические размеры и определение нагрузок на раму, ее статический расчет, подбор сечения и проверка напряжений, оценка устойчивости плоской формы. Конструкции и расчет опорного и конькового узлов.

    курсовая работа [951,4 K], добавлен 11.12.2011

  • Понятие временных и подвижных нагрузок, характер их влияния на строительные конструкции. Выявление закона изменения рабочего фактора напряженно-деформированного состояния конструкции как основная задача расчета сооружения на действие подвижной нагрузки.

    презентация [89,4 K], добавлен 25.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.